Dom, dizajn, opravy, dekor. Yard a záhrada. Urob si sám

Dom, dizajn, opravy, dekor. Yard a záhrada. Urob si sám

» Indukčné ohrievacie matice. Indukčný ohrievač s vlastnými rukami

Indukčné ohrievacie matice. Indukčný ohrievač s vlastnými rukami

Indukčný ohrievač - Toto je elektrické ohrievačPráca pri výmene magnetického indukčného prietoku v uzavretom vodivom okruhu. Tento fenomén sa nazýva elektromagnetická indukcia. Chcete vedieť, ako to funguje indukčné vykurovanieatel? Zavodrr. - Jedná sa o obchodný informačný portál, kde nájdete informácie o ohrievačoch.

Vortex Indukčné ohrievače

Indukčná cievka je schopná vykurovaniu akéhokoľvek kovu, ohrievače sa zhromažďujú na tranzistoroch a majú vysokú účinnosť viac ako 95%, dlhodobo nahradili ohrievače indukcie lampy, ktoré nevyšli na 60%.

Vortex indukčný ohrievač pre bezkontaktné vykurovanie nemá straty na nastavenie rezonančnej koincidencie prevádzkových parametrov inštalácie s parametrami výstupného oscilujúceho okruhu. Ohrievače vortexu zozbierané na tranzistoroch sú schopné dokonale analyzovať a nastaviť výstupnú frekvenciu v automatickom režime.

Indukčné kovové ohrievače

Ohrievače pre indukčné vykurovanie kovu majú bezkontaktný spôsob vzhľadom k pôsobeniu vortexového poľa. Rôzne typy ohrievačov prenikajú do kovu do určitej hĺbky 0,1 až 10 cm, v závislosti od zvolenej frekvencie:

  • vysoká frekvencia;
  • priemerná frekvencia;
  • ultra vysoká frekvencia.

Indukčné kovové ohrievače Umožní vám zvládnuť detaily nielen otvorené stránkyAle aj umiestnenie vyhrievaných predmetov v izolovaných kamerách, v ktorých môžete vytvoriť akékoľvek prostredie, ako aj vákuum.

Elektrický indukčný ohrievač

Vysokofrekvenčný elektrický indukčný ohrievač Každý deň získa nové spôsoby, ako používať. Ohrievač pracuje na striedavým elektrickým prúdom. Najčastejšie sa indukčné elektrické ohrievače používajú na privedenie kovov na potrebné teploty v nasledujúcich operáciách: kovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, vytvrdzovanie atď. Elektrické indukčné ohrievače pracujú pri vysokej frekvencii 30-100 kHz a používajú sa na vykurovanie odlišné typy médií a chladiacich prostriedkov.

Elektrický ohrievač V mnohých oblastiach:

  • metalurgické (TWH ohrievače, indukčné pece);
  • výroba prístroja (spájkovacie prvky);
  • lekárska (výroba a dezinfekcia prístroja);
  • šperky (výroba šperkov);
  • bývanie a komunálne (indukčné kotly vykurovanie);
  • napájanie (indukčné parné kotly).

Medium-Grade indukčné ohrievače

Keď sa vyžaduje hlbšie vykurovanie, indukčné ohrievače typu strednej frekvencie, prevádzkové priemerné frekvencie od 1 do 20 kHz. Kompaktný induktor pre všetky typy ohrievačov je najdôležitejším tvarom, ktorý je zvolený tak, aby sa zabezpečilo jednotné vykurovanie vzoriek najrozmanitejšieho tvaru a určené miestne vykurovanie. Typ strednej frekvencie bude liečiť materiály na kovanie a kalenie, ako aj vykurovaním pod pečiatkom.

Svetlo v manažmente, s účinnosťou do 100%, indukčné stredne-frekvenčné ohrievače sa používajú na veľký kruh technológií v metalurgii (aj na tavenie rôznych kovov), strojárstvo, výroba nástrojov a iných oblastí.

Vysokofrekvenčné indukčné ohrievače

Najširší rozsah vysokofrekvenčných indukčných ohrievačov. Ohrievače sú charakterizované vysokou frekvenciou 30-100 kHz a širokým rozsahom kapacít 15-160 kW. Typ vysokofrekvencie poskytuje malú hĺbku vykurovania, ale stačí to na zlepšenie chemických vlastností kovu.

High-frekvenčné indukčné ohrievače sa ľahko riadia a ekonomicky a zároveň ich efektívnosť môže dosiahnuť 95%. Všetky typy pracujú nepretržite po dlhú dobu, a dvojizbová verzia (keď sa do samostatnej jednotky vloží vysokofrekvenčný transformátor), umožňuje 24-hodinovú prácu. Ohrievač má 28 druhov ochrany, z ktorých každý zodpovedá za jeho funkciu. Príklad: Riadenie vody v chladiacom systéme.

Ultrahigh-frekvenčné indukčné ohrievače

Ultrahigh-frekvenčné indukčné ohrievače sú nad frekvenciou (100-1,5 MHz) a prenikajú hĺbkou zahrievania (do 1 mm). Typ superhigh frekvencie je nevyhnutný na liečbu tenkých, malých, s malým priemerom častí. Použitie takýchto ohrievačov sa vyhýba nežiaducim deformáciám spojeným s vykurovaním.

Ultrahigh-frekvenčne indukčné ohrievače na moduloch JGBT a tranzistory MOSFET majú limity výkonu - 3,5-500 kW. Používa sa v elektronike, pri výrobe vysoko presných nástrojov, hodín, šperkov, na výrobu drôtu a na iné účely zahŕňajúce osobitnú presnosť a filigrán.

Kováčske indukčné ohrievače

Hlavným účelom indukčných ohrievačov kováča (ICN) sa zahrieva na časti alebo ich časti pred následným kovaním. Billety môžu byť rôznych typovzliatina a formy. Indukčné kováčske ohrievače umožňujú zvládnuť valcové faktory akýmkoľvek priemerom v automatickom režime:

  • ekonomické, pretože výdavky na vykurovanie len niekoľko sekúnd a majú vysokú účinnosť na 95%;
  • jednoduché použitie, Povoliť: Úplné riadenie procesu, poloautomatické zaťaženie-vykladanie. Existujú možnosti s plnou automatickou;
  • spoľahlivé a môže pracovať nepretržite dlhú dobu.

Indukčné ohrievače Hriadele

Indukčné ohrievače na vytvrdzovanie hriadeľov Spolupracovať s komplexom vytvrdzovania. Spracovaná položka je vo vertikálnej polohe a otáča sa vo vnútri pevného induktora. Ohrievač umožňuje používať všetky typy hriadeľov pre sériové miestne kúrenie, hĺbka injekcie môže byť akcie milimetrov v hĺbke.

Výsledkom indukčného ohrevu hriadeľa pozdĺž celej dĺžky s okamžitým ochladením, jeho pevnosť a trvanlivosť sa opakovane zvyšuje.

Indukčné ohrievače potrubia

Všetky typy rúrok môžu byť liečené indukčnými ohrievačmi. Ohrievač rúrky môže byť so vzduchom alebo vodou typu chladenia, s kapacitou 10-250 kW, s nasledujúcimi parametrami:

  • Indukčné vykurovacie potrubie vzduchom chladený Vykonáva sa pomocou flexibilnej induktora a tepelnej deky. Teplota vykurovania Teploty 400 ° C a používajú rúry s priemerom 20 - 1250 mm s akoukoľvek hrúbkou steny.
  • Indukčné vykurovacie potrubie s vodným chladením Má teplotu teploty 1600 ° C a slúži na "ohýbanie" rúru s priemerom 20 - 1250 mm.

Každá voľba termoproprinácie sa používa na zlepšenie kvality akýchkoľvek oceľových rúrok.

Pyrometer na kontrolu vykurovania

Jedným z najdôležitejších parametrov prevádzky indukčných ohrievačov - teplota. Pre starostlivú kontrolu nad ním, okrem vložených snímačov, sa často používajú infračervené pyrometre. Tieto optické zariadenia vám umožňujú rýchlo a ľahko určiť teplotu s ťažkým prístupom (vďaka vysokému vykurovaniu, pravdepodobnosť vystavenia elektrine atď.) Povrchy.

Ak pripojíte pyrometer na indukčný ohrievač, môžete nielen sledovať teplotný režimAle tiež automaticky udržiava teplotu vykurovania na určitý čas.

Princíp prevádzky indukčných ohrievačov

V indukcii počas prevádzky sa vytvára magnetické pole, v ktorom je časť umiestnená. V závislosti od pridelenej úlohy (hĺbka vykurovania) a časti (kompozícia) je zvolená frekvencia, môže byť od 0,5 do 700 kHz.

Princíp prevádzky ohrievača podľa zákonov fyziky znie: keď sa vodič nachádza v variabilnom elektromagnetickom poli, je tvorený EMF (elektromotorická sila). Plán amplitúdy ukazuje, že sa pohybuje v pomere k zmene rýchlosti magnetického toku. Vďaka tomu sú vortexové prúdy vytvorené v okruhu, ktorej veľkosť závisí od rezistencie (materiálu) vodiča. Podľa zákona, Joule-Lenz, súčasný prúd vedie k vykurovaniu vodiča, ktorý má odpor.

Princíp prevádzky všetkých typov indukčných ohrievačov je podobný transformátorovi. Vodivá Billet, ktorý sa nachádza v indukcii, je podobný transformátorovi (bez magnetického potrubia). Primárne vinutie je induktor, sekundárna indukčnosť časti a zaťaženie je rezistencia na kov. Keď je Tvrch, vykurovanie tvorí "kožný efekt", vortexové prúdy, ktoré sú vytvorené vo vnútri obrobku, vytesnenie hlavného prúdu na povrch vodiča, pretože ohrev kovu na povrchu je silnejší ako vnútri.


Výhody indukčných ohrievačov

Indukčný ohrievač má nepochybné výhody a je lídrom medzi všetkými typmi nástrojov. Táto výhoda je zložená nasledovným:

  • Spotrebuje menej elektriny a neznečisťuje okolitý priestor.
  • Vhodné v oblasti riadenia poskytuje vysokú kvalitu práce a umožňuje ovládať proces.
  • Zahrievanie cez steny komory zabezpečuje špeciálnu čistotu a schopnosť získať ultrační zliatiny, pričom sa môže pripraviť v rôznych atmosférických, vrátane inertných plynov a vo vákuu.
  • S ním je možné rovnomerné ohrev častí akéhokoľvek tvaru alebo selektívneho kúrenia
  • Nakoniec, indukčné ohrievače sú univerzálne, čo im umožňuje používať všade, naliate zastarané energeticky účinné a neefektívne inštalácie.


Oprava indukčných ohrievačov je vyrobená z náhradných dielov z nášho skladu. V súčasnosti môžeme opraviť všetky typy ohrievačov. Indukčné ohrievače sú dostatočne spoľahlivé, ak striktne nasleduje návod na obsluhu a neumožňujú rozsiahly režim prevádzky - najprv monitoruje teplotu a správne chladenie vody.

Subletie operácie všetkých druhov indukčných ohrievačov často nie sú v dokumentácii výrobcov často plne uverejnené, ich oprava by sa mala zaoberať kvalifikovanými špecialistami, ktorí sú oboznámení s podrobným princípom práce takýchto zariadení.


Video prevádzka indukčných stredných frekvenčných ohrievačov

Môžete sa zozrievať s video prevádzkou indukčného ohrievača strednej frekvencie. Priemerná frekvencia sa používa hlboká penetrácia Ku všetkým typom kovových výrobkov. Ohrievač strednej frekvencie je spoľahlivé a moderné vybavenie, ktoré funguje okolo kola v prospech vášho podniku.

Jedinečnosť osoby je, že vždy naznačuje zariadenia a mechanizmy, ktoré značne uľahčujú prácu v jednej alebo inej oblasti práce alebo životne dôležitej činnosti.

Na tento účel sa zvyčajne uplatňujú najnovší vývoj v oblasti vedy.

Vylúčenie nie je a indukčné vykurovanie. Nedávno sa zásada indukcie široko používa v mnohých oblastiach, ktoré možno bezpečne pripísať:

  • v metalurgii sa na tavenie kovov používa indukčný ohrev;
  • v niektorých odvetviach sa používajú špeciálne najrýchlejšie vykurovacie pece, ktorého fungovanie je založené na princípe indukcie;
  • v domovej sfére môžu byť použité indukčné ohrievače, napríklad na varenie, ohrev vody alebo privát. (O funkciách indukčné vykurovanie Môžete čítať b).

K dnešnému dňu existuje veľký súbor indukčných zariadení priemyselného typu. To však neznamená, že konštrukcia takýchto zariadení je veľmi zložitá.

Najjednoduchší indukčný ohrievač je celkom možný, aby pre potreby domácností s vlastnými rukami. V tomto článku sa pozrime podrobne o indukčnom ohrievači, ako aj rôzne metódy Jeho výrobca to robí.

Názory

Indukčné jednotky na vykurovanie, ktoré sú konštruované s vlastnými rukami, spravidla sa zvyčajne rozdelia na dva hlavné typy:

  • (skrátené vína), ktoré sa používajú hlavne na tepelnú vodu a vykurovanie obydlí;
  • ohrievače v dizajne, ktoré sú poskytované na používanie rôznych typov elektronických súčiastok a uzlov.

Vortex indukčný ohrievač (vína) sa skladá z nasledujúcich konštrukčných zložiek:

  • zariadenie, ktoré konvertuje bežnú elektrinu na vysokofrekvenčný prúd;
  • induktor, ktorý je druh transformátora, ktorý tvorí magnetické pole;
  • výmenník tepla alebo vykurovací prvok, ktorý sa nachádza vo vnútri induktora.

Zásada fungovania vína sú tieto kroky:

Profesia špecialistu: Keďže indukčná cievka je považovaná za najdôležitejší prvok ohrievača tohto druhu, potom je potrebné pristupovať k jeho výrobe: medený drôt by mal byť naplnený tesnými kabátmi plastové potrubie. Počet otáčok by mal byť najmenej 100.

Ako možno vidieť z popisu, dizajn vína nie je dostatočne komplikovaný, takže vortexový ohrievač môže bezpečne vyrobený s vlastnými rukami.

Ako urobiť

Prvá možnosť.

Elektronický ohrievač. (Pre zväčšenie, stlačte) celkom jednoduché a zároveň môže byť výkonný indukčný ohrievač skonštruovaný na základe dosky s plošnými spojmi, ktorých diagram je znázornený na obrázku.

Funkcie tejto schémy sú tieto dôležité body:

  1. Tento dizajn je v podstate multivibrátor, ktorý je organizovaný na vysokých výkonových tranzistoch.
  2. Dôležitým prvkom schémy je rezistencia, ktorá neposkytuje príležitosti na prehriatie tranzistorov, ktoré majú vo všeobecnosti ovplyvniť účinné fungovanie celého induktora.
  3. Priamo induktor musí mať druh špirálového druhu a pozostáva zo 6-8 otáčok medeného drôtu
  4. Tak, aby nešpecifikoval najmä nad konštrukciou regulátora napätia, potom sa môže užívať hotová verzia Z napájania počítača.

Špecialistická rada: Keďže induktor bude zvýraznený silné teplo, potom, aby sa zabránilo poškodeniu, odporúča sa inštalovať tranzistory pre špeciálne radiátory.

Druhá možnosť.
Tento spôsob zariadenia indukčného ohrievača je založený na používaní elektronického transformátora.

Jeho podstata je nasledovná:

  • dva potrubia medzi sebou sú spojené zváraním takým spôsobom, že v časti pripomínajú formu bubliny (taká konfigurácia bude súčasne slúžiť ako vodič a vykurovací prvok);
  • medený drôt, zatiaľ čo priamo rán na tele;
  • pre vysoko kvalitný pohyb chladiacej kvapaliny sa do puzdra varí dva dýzy, cez ten, z ktorých voda vstúpi do ohrievača, a cez druhý bude dodaný do vykurovacieho systému.

Takže sme všetci uviedli možné metódy Montáž indukčného ohrievača pomocou elektronických súčiastok. Dúfame, že naše rady a odporúčania budú pre vás veľmi kognitívne informácie.

Pozrite si video, v ktorom skúsený užívateľ vysvetľuje jednu z možností na výrobu indukčného ohrievača s vlastnými rukami:

Elektrické ohrievače sú veľmi populárne, ktoré sú súčasne bezpečné na prevádzku, funkčnú a účinnú. Vyrobené s vlastnými rukami môže byť indukčný ohrievač použiť na liečenie vody alebo sa stať základom celého vykurovacieho systému v súkromnom dome. Je potrebné si vybrať len kvalitnú schému výroby, ktorá umožní využívať spoľahlivé a univerzálne vybavenie.

Podobné ohrievače - účinné vykurovacie činidlo

Opis a výhody technológie

Princíp prevádzky indukčných ohrievačov je založený na oddelení tepla kovmi pri prechode cez ne. Keď sa napätie aplikuje na vodivý obvod, vytvára sa magnetické pole a indukčný prúd, ktorý zvýrazňuje veľké množstvo tepla. Dnes, na základe tejto technológie, rôzne elektrické ohrievače sa vyrábajú, ktoré súčasne kombinujú kompaktné rozmery a vyznačujú sa nádherným výkonom. Vzhľadom na jednoduchosť navrhovania takýchto zariadení nebude ťažké ich urobiť.


Jednou z výhod tohto ohrievača je takmer 100% účinnosť.

Výhody indukčného vykurovania zahŕňajú: \\ t

  1. Veľká sila.
  2. Schopnosť pracovať v rôznych prostrediach.
  3. Plná environmentálna prívetivosť.
  4. Možnosť selektívneho vykurovania.
  5. Automatizácia plnej procesov.
  6. Účinnosť na 99%.
  7. Dlhá životnosť.

V živote indukčnej vykurovacej techniky je implementované v kuchynských doskách a plne automatizovaných vykurovacích kotloch. Takéto inštalácie sú populárne na domácom trhu, čo je vysvetlené ich jednoduchosťou služby, spoľahlivosť výstavby, efektívnosti a všestrannosti používania.

Schéma indukčného ohrievača je taká jednoduchá, že nie je ťažké ho zostaviť s vlastnými rukami. Vyžaduje len minimálne čítanie schém a schopnosť pracovať s spájkovacím železom alebo podobným zariadením. Môžete urobiť ako najjednoduchšie možnosti vykurovania vykurovania v miestnosti a urobiť plnohodnotný kotol pre vidiecky dom.

V tomto videu sa dozviete, ako urobiť jednoduchý indukčný ohrievač

Princíp prevádzky zariadenia

Indukčná vykurovacia technológia sa vyznačuje účinnosťou a jednoduchosťou schémy jeho vykonávania. Doteraz sa distribúcia dostala dva typy indukcie:

Pri výrobe domácich ohrievačov sa používajú vírové odrody indukcie, čo je vysvetlené jednoduchosť ich implementácie a vynikajúcej účinnosti. Princíp činnosti takýchto zariadení je založený na prenose energie na chladiacu kvapalinu z magnetického poľa. Výkonné žiarenie je vytvorené v kovovom vodivom indukcii. Keď elektrootok prechádza cez kovovú cievku, vytvára silné vortexové toky s ich následnou transformáciou na tepelnú energiu.

Tepelný výmenník takéhoto kotla sa môže uskutočniť ako konvenčná kolóna, kde voda pochádza zo spodnej pod tlakom a vykonáva sa jeho indukčné vykurovanie. Vyhrievané chladivo vychádza z kotla cez hornú dýzu a je odoslaná do uzavretého okruhu vykurovacieho systému. Trvalý cirkulácia vody v kotle varuje prehriatie prvkov, ktorý zabezpečuje maximálnu možnú bezpečnosť použitia takéhoto zariadenia.

Tvorba rozsahu bráni svetlom vibrácii chladiacej kvapaliny, keď prechádza cez výmenník tepla, ktorý eliminuje vzhľad vápnikových sedimentov a majiteľ domu eliminuje akékoľvek čistenie a iné služby indukčného zariadenia.

Výroba indukčných ohrievačov

Indukčné vykurovanie ešte nie je tak populárne ako plynové a pevné palivové kotly. Podobné môže byť vysvetlené vysokými nákladmi na takéto vykurovacie systémy súkromných domov. Pre domácnosť bude kotol postavený na indukčnej technológii stáť 30 000 rubľov a vyšší. Preto nie je prekvapujúce, že mnohí majitelia domov odmietajú kúpiť výrobné zariadenia a aby ho nezávisle. Ak existuje primeraná schéma, lacné komponenty a zručnosti, môžete si prečítať technickú dokumentáciu niekoľko hodín na vykonanie efektívneho a plne bezpečného ohrievača na indukciu vykurovacieho kotla.

Na základe transformátora

Vykonajte vysoko kvalitné vykurovacie indukčné prvky môžu byť založené na transformátore s primárnym a sekundárnym vinutím. V primárnom vinutí sa vytvárajú vírové prúdy potrebné na prácu takýchto zariadení a vytvárajú indukčné pole. Výkonné elektromagnetické pole ovplyvňuje sekundárne vinutie, čo je v skutočnosti indukčný ohrievač a vydáva veľké množstvo tepla používaného na vykurovanie chladiacej kvapaliny.

Konštrukcia samoobslužného indukčného ohrievača na základe transformátora bude obsahovať nasledujúce položky:

  1. Transformer Core.
  2. Navíjanie.
  3. Teplo a elektrická izolácia.

Jadro sa vykonáva vo forme dvoch feromagnetických skúmaviek s rôznymi priemermi. Sú navzájom zvarené, potom sa vykonáva toroidné vinutie z odolného medeného drôtu. Najmenej 85 otáčok S povinnou odolnosťou medzi nimi. Keď sa elektrina cez jadro a navíjanie v uzavretom okruhu, sú vytvorené vortexové toky, ktoré ohrievajú jadro a sekundárne vinutie. Následne sa výsledné teplo používa na ohrev chladiacej kvapaliny.

Z vysokofrekvenčného zváracieho stroja

V systéme induktora, s vlastnými rukami pomocou vysokofrekvenčného meniča, hlavným prvkom je alternátor, vykurovacie telesá a induktory. Generátor sa bude vyžadovať previesť štandardné napätie s frekvenciou 50 hertz do vysokofrekvenčných elektrických elektrických zariadení. Po modulácii je prúd privádzaný do cievky induktora valcový tvar. Vinutie cievky sa vykonáva z medeného drôtu, ktorý vám umožní generovať magnetické variabilné pole, ktoré vytvára potrebné vírové prúdy, vďaka vzniku, ktorého sa kovové telo vodného plášťa zahrieva. Výsledné teplo sa prenáša na chladivo.

Vykonajte vysoko kvalitný ohrievač na základe vysokofrekvenčného zváracieho meniča nebude ťažké. Je potrebné starať sa o kvalitnú a spoľahlivú tepelnú izoláciu, ktorá zabezpečí maximálnu účinnosť CPD. V opačnom prípade sa v neprítomnosti spoľahlivej izolácie výrazne zníži účinnosť vykurovacieho systému, čo vedie k významnej spotrebe elektriny do zariadenia.


Existujú aspoň 3 hlavné prvky, ktoré musia byť v prevádzkovom stave v ohrievači

Fázy zostavy ohrievača

Urobiť najjednoduchšie indukčné kovové ohrievač s vlastnými rukami nebude veľmi ťažkosti. Pre takúto prácu budú potrebné tieto nástroje:

  1. Rádiové prvky.
  2. Mini vŕtačka.
  3. Textolitné poplatky.
  4. Spájkovanie železa a spájky.
  5. Chemické reagencie na spájkovanie.
  6. Termálne cestoviny.

Na výrobu cievky, ktorá sa používa na vyžarovanie striedavého magnetického poľa, budete potrebovať pripraviť segment medenej trubice s dĺžkou 800 milimetrov a priemerom 8 milimetrov.

Zo komponentov, najdrahšie sú výkonné výkonové tranzistory, ktoré musia byť inštalované aspoň dve. Pre takúto prácu bude vhodný IRFP 150, IRFP260 alebo IRFP460.

Oscilujúci obvod ohrievača vody môžete urobiť pomocou keramických kondenzátorov s napätím 1600 voltov a kapacitu 0,1 mf. Na vytvorenie AC Coil s vysokým výkonom, nie menej ako 7 takýchto kondenzátorov sa použije na 12 V.

Počas prevádzky môžu byť poľné tranzistory veľmi horúce. Bez použitia vysoko kvalitných hliníkových radiátorov sa doslova šírom po niekoľkých sekundách po dodaní napätia do transformátora. Tepelné umývadlá a radiátory, ktoré položili tranzistory cez Thermal College, inak účinnosť chladenia nebude príliš vysoká.

Diódy pre indukčné vína ohrievačov využívajú ultramínové akcie. Je to najlepšie pre takúto schému, že modely jej 307, UF 4700, mur 460 sú vhodné.

Bude tiež potrebné zakúpiť dva rezistory s kapacitou 10 com a s kapacitou približne 0,25 W, jeden 2 wattný odpor s kapacitou 440 ohmov. Budete musieť použiť dve stabilizáciu s napätím 15 voltov. Optimálny výkon nie je menší ako 2 watty. Na napájacie vodiče, ktoré napájajú napätie do cievky, nastaviť štandardnú tlmivku.

Napájanie ohrievača sa vykonáva z dôvodu napájacieho zdroja s napätím 12-40 voltov a výkonom nie viac ako 500 W. Môže byť použité auto batérie alebo napájanie zo starého počítača.

Špirála s priemerom približne 4 centimetrov sa vykonáva z medenej rúrky pozdĺž existujúcej šablóny. Mala by mať aspoň 7 otáčok, ktoré nie sú navzájom kontaktovať. Na konci druhej rúrky sú feromagnetické upevňovacie krúžky zvárané, ktoré budú potrebné na pripojenie tranzistorov do chladiča.

Doska s plošnými spojmi je vyrobená podľa schémy, ktorá vám umožňuje implementovať štandardnú aktuálnu konverziu na výkonnú a vysokú frekvenciu. S veľkými amplitúdami napätia výrobca vyrobený nezávisle ohrievač bude stabilne pracovať, čo spotrebuje minimum elektriny a poskytuje vysoko kvalitné vykurovanie. Kondenzátory sú nainštalované pcb Paralelne, vytvárajúci oscilujúci obvod s cievkou.

Spustenie skúšky je spustené, počas ktorého chýba nedostatok skratov v prameňoch vinutia. V prítomnosti uzáverov a kontaktných otočení cievky s navzájom sa tranzistory okamžite zlyhávajú a ohrievač induktora vyrobený s vlastnými rukami bude vyžadovať drahé opravy.

Vnútri indukčnej cievky je možné vytvoriť izoláciu prípadu výmenníka tepla, vo vnútri, z ktorých zahrievaná kvapalina bude cirkulovať. Vďaka svojej vysokej efektívnosti, indukčná tepelná technológia aj pri minimálnej spotrebe elektrickej energie zabezpečuje pridelenie veľkého počtu tepelnej energie, čo vám umožní zahriať miestnosť.

Výmenník tepla je vyrobený z potrubia s priemerom 20 milimetrov, čo je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Jedna alebo viac indukčných špirál sa nudí takýmto potrubím, zatiaľ čo kovové prvky by sa nemali dotýkať cievok slimáka, ktorý je pod napätím. Z hľadiska kapacity v 2 kW bude účinnosť takéhoto spotrebiča dostatočná na zabezpečenie prúdenia tekutiny prúdiacej s jeho následným použitím na technické účely alebo na vykurovanie miestnosti.

Indukčné ohrievače sú sľubnou technológiou, ktorá sa dnes aktívne používa pri výrobe autonómnych vykurovacích kotlov. Jednoduchosť implementačného systému takýchto elektrických spotrebičov im umožňuje vykonávať nezávisle. Tým, že takýto indukčný ohrievač s vlastnými rukami môžete ušetriť na nákup drahých techník, zatiaľ čo vo svojej funkčnosti domáce zariadenia Sa nevzdávajú drahé vykurovacie telesá.

Keď sa pred osobou, stáva potrebným na ohrev kovového predmetu, oheň sa dostane na myseľ. Oheň je staromódny, neefektívny a pomalý spôsob, ako ohrievať kov. On trávi levový podiel energie na teplo, a z ohňa vždy ide dym. Bolo by pekné, keby sa mohli vyhnúť všetky tieto problémy.

Dnes vám ukážem, ako zostaviť indukčný ohrievač vlastnými rukami s ovládačom zvs. Toto zariadenie ohrieva väčšinu kovov pomocou ovládača ZVS a silu elektromagnetizmu. Takýto ohrievač je vysoko efektívny, nevytvára dym a vykurovanie takýchto malých kovových výrobkov, ako, poďme povoliť, klip je otázkou niekoľkých sekúnd. Video ukazuje ohrievač v akcii, ale inštrukcia je zastúpená iná.

Krok 1: Princíp práce



Mnohí z vás sa teraz pýtajú - čo je tento zvs ovládač? Ide o vysoko účinný transformátor schopný vytvoriť silné elektromagnetické pole, vykurovací kov, základom nášho ohrievača.

Aby bolo jasné, ako naše zariadenie funguje, poviem o kľúčových bodoch. najprv dôležitý moment - 24 V. Napájacie napätie musí byť 24V pri maximálnom prúde 10A. Budem mať dve olovené batérie spojené v sérii. Sú poháňané kartou ZVS. Transformátor poskytuje zavedený prúd do špirály, z ktorých je umiestnený predmet, ktorý sa musí zahrievať. Konštantná zmena v prúde vytvára variabilné magnetické pole. Vytvára vo vnútri kovu vírových prúdov, väčšinou vysokej frekvencie. Kvôli týmto prúdom a odolnosti s nízkou kovou sa zvýrazní teplo. Podľa zákona ohm je prúd transformovaný na teplo v okruhu s aktívnou odolnosťou, bude p \u003d i ^ 2 * R.

Kov je veľmi dôležitý, z ktorého je objekt, ktorý chcete zahrievať, veľmi dôležitý. Zliatiny na báze železa majú vyššiu magnetickú permeabilitu, môžu použiť viac magnetického poľa energie. Z tohto dôvodu sa zahrejú rýchlejšie. Hliník má nízku magnetickú permeabilitu a ohrieva sa, v tomto poradí, dlhšie. A objekty s vysokou odolnosťou a nízkou magnetickou permeabilitou, ako je prst, netvoria vôbec. Veľmi dôležitá je materiálna odolnosť. Čím vyššia je odpor, slabší prúd prejde cez materiál, a to teda teplo je menej oddelené. Nižší odpor, tým silnejší bude súčasný a podľa zákona OMA, menej strát napätia. Je to trochu ťažké, ale kvôli spojenie medzi odolnosťou a vydávaním energie, maximálny výkon výkonu sa dosiahne, keď je odpor 0.

ZVS Transformer je najkomplexnejšou časťou zariadenia, vysvetlím, ako to funguje. Keď je súčasťou súčasného prúdu, prechádza dve indukčné tlmivky na oboch koncoch špirály. Tieto tlmivky sú potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie neprekročilo príliš veľa prúdu. Ďalej, prúd prechádza 2 470 ohm rezistory pre Transistory MDP.

Vzhľadom k tomu, že neexistujú žiadne ideálne komponenty, jeden tranzistor bude zapnutý skôr ako druhý. Keď sa to stane, preberá celý prichádzajúci prúd z druhého tranzistora. On bude tiež strčiť druhú na zem. Z tohto dôvodu nielen prúd prúdi cez cievku do zeme, ale aj cez rýchlu diódu bude vypustený druhým tranzistorom, čím ho blokuje. Vzhľadom k tomu, že kondenzátor je pripojený rovnobežne s cievkou, je vytvorený oscilujúci obvod. Kvôli výslednej rezonancii, prúd zmení svoj smer, napätie klesne na 0b. V tomto momente sa ventil prvého tranzistora vypúšťa cez diódu na uzávere druhého tranzistora, blokuje ho. Tento cyklus sa opakuje tisíckykrát za sekundu.

Rezistor 10K je navrhnutý tak, aby znížil prebytok náboja uzáveru tranzistora, pôsobí ako kondenzátor a Zenerová dióda musí udržiavať napätie na uzáveroch tranzistorov 12V alebo nižšie, takže nevybuchne. Tento transformátor vysokofrekvenčný prevodník vám umožňuje zahriať s kovovými predmetmi.
Je čas namontovať ohrievač.

Krok 2: Materiály


Aby ste zostavili ohrievač materiálov, potrebujete trochu, a väčšina z nich, našťastie, možno nájsť zadarmo. Ak ste videli niekde ležiac, takže trubica elektriny, choďte a vezmite ho. Tam je v ňom väčšina Časti, ktoré sú vhodné pre ohrievač. Ak chcete lepšie podrobnosti, kúpiť ich v obchode elektrických častí.

Budete potrebovať:

Krok 3: Nástroje

Pre tento projekt budete potrebovať:

Krok 4: Tranzistory chladenia

V tomto zariadení sú tranzistory vypnuté pri napätí 0 V a nie je veľmi horúce. Ale ak chcete, aby ohrievač pracoval dlhšie ako jednu minútu, musíte odstrániť teplo z tranzistorov. Urobil som obidve tranzistory jeden spoločný absorbér tepla. Uistite sa, že kovové ventily sa netýkajú absorbéra, inak sú tranzistory TIR krátke a vybuchnú. Použil som počítač chladič a už tam bol pás silikónového tmelu. Ak chcete skontrolovať izoláciu, klepnite na multimeter strednej nohy každého TIR-tranzistora (uzávierky), ak bol multimeter zabalený, potom tranzistory nie sú izolované.

Krok 5: Batéria kondenzátora

Kondenzátory sú veľmi horúce kvôli prúdu neustále prechádzajúcim cez ne. Naše kúrenie potrebuje kapacitu 0,47 IGF kondenzátora. Preto potrebujeme kombinovať všetky kondenzátory v bloku, takže dostaneme požadovaný kontajner a oblasť odvádzania tepla sa zvýši. Menovité napätie kondenzátorov by malo byť nad 400 V, aby sa zohľadnili vrcholy indukčného napätia v rezonančnom okruhu. Urobil som dva medené drôtené krúžky, na ktoré bolo 10 kondenzátorov 0,047 μF rovnobežne. Tak som dostal batériu kondenzátora s kumulatívnou kapacitou 0,47 μf s vynikajúcim ochladením vzduchu. Budem ho nainštalovať paralelne s pracovnou špirálou.

Krok 6: Pracovná špirála



Toto je časť zariadenia, v ktorej je vytvorené magnetické pole. Špirála je vyrobená z medeného drôtu - je veľmi dôležité, aby sa meď používa. Najprv som použil oceľovú špirálu na vykurovanie a zariadenie nebolo veľmi dobré. Bez pracovného zaťaženia, spotreboval 14 A! Pre porovnanie, po výmene špirály na medi, zariadenie začalo konzumovať iba 3 A. Myslím, že v oceľových špiráloch boli vortexové prúdy v dôsledku obsahu železa a tiež vystavené indukčnému vykurovaniu. Nie ste si istí, že dôvod je presne to, ale toto vysvetlenie mi zdá, že je to najviac logické.

Pre špirály vezmite medený drôt veľkého prierezu a vezmite 9 otáčok na segmente PVC potrubia.

Krok 7: Reťazová zostava





Urobil som veľa vzoriek a urobil veľa chýb, zatiaľ čo reťaz sa zhromaždil správne. Väčšina všetkých ťažkostí bola s zdrojom energie a špirála. Vzal som si napájanie 55A 12V pulzného napájania. Myslím si, že tento zdroj napájania dostal príliš vysoký počiatočný prúd na vodiča zvs, ktorý bol vybuchnutý TIR Transistors. Možno by to bolo opravené ďalšími induktormi, ale rozhodol som sa jednoducho nahradiť napájací zdroj pre olovené batérie.
Potom som trpel cievkou. Ako som povedal, oceľová cievka nehodila. Kvôli vysokej spotrebe prúdu oceľovej špirály, niekoľko ďalších tranzistorov vybuchlo. Celkovo som explodoval 6 tranzistorov. No, na chybách sa učí.

Mnohokrát som prepracoval ohrievač, ale tu vám poviem, ako som ho zhromaždil najúspešnejšiu verziu.

Krok 8: Zbierajte zariadenie





Ak chcete zostaviť ovládač zvs, musíte sledovať pripojenú schému. Spočiatku som vzal Zener diódu a spojila sa s 10K odporom. Tento pár položiek môže byť okamžite spájkovaný medzi odtokom a zdrojom tranzistora TIR. Uistite sa, že Zener dióda sa pozerá na zásoby. Potom spájku TIR tranzistory do skrinky s kontaktnými otvormi. Na spodnej strane figurínovej dosky spájte dve rýchle diódy medzi uzáverom a tokom každého z tranzistorov.

Uistite sa, že biela čiara sa pozerá na uzávierku (obr. 2). Potom pripojte plus z vášho napájania s odškami oboch tranzistorov po 2,220 ohms rezistora. Podzemné zdroje. Priestor pracujúcej špirály a kondenzátorovú batériu rovnobežnú sa navzájom, potom spájkovať každý z koncov rôznym žalúzom. Nakoniec presuňte prúd na uzávery tranzistorov cez 2 50 ug tlmivky. Môžu mať toroidné jadro s 10 otáčkami. Teraz je vaša schéma pripravená na použitie.

Krok 9: Inštalácia na základni

Udržať všetky časti vášho indukčného ohrievača spolu, potrebujú základňu. Vzal som na tento drevený bar 5 * 10 cm. Doska s elektrickým obvodom, akumulátorom kondenzátora a pracovná špirála bola prilepená na termocons. Zdá sa mi, že jednotka vyzerá v pohode.

Krok 10: Kontrola výkonu





Aby bolo vaše ohrievače zapnuté, jednoducho ho pripojte k zdroju napájania. Potom umiestnite predmet, ktorý potrebujete na teplo, uprostred pracovnej špirály. Musí začať teplý. Môj ohrievač zvrátil klip na červenú žiaru za 10 sekúnd. Položky sú väčšie ako nechty, vyhrievané približne 30 sekúnd. V procese zahrievania sa spotreba prúdu zvýšila o približne 2 A. Tento ohrievač môže byť použitý nielen pre zábavu.

Po použití zariadenia, sadze alebo dym nie je vytvorený, ovplyvňuje tiež izolačné kovové predmety, napríklad dodávky plynu vo vákuových skúmavkách. Zariadenie je tiež bezpečné pre osobu - nič sa nestane s prstom, ak ho vložíte do centra pracovnej špirály. Môžete však spáliť tému, ktorý bol vyhrievaný.

Vďaka za prečítanie!

Indukčné vykurovanie (indukčné vykurovanie) - spôsob bezkontaktného vykurovania vysokofrekvenčných prúdov (angličtina. RFH - rádiofrekvenčné vykurovanie, vykurovanie vlnami rádiového frekvenčného rozsahu) elektricky vodivých materiálov.

Opis metódy.

Indukčné vykurovanie je vykurovanie materiálov elektrickými prúdmi, ktoré sú vyvolané variabilným magnetickým poľom. Preto je vykurovanie výrobkov z vodivých materiálov (vodiče) magnetickým poľom induktorov (zdroje striedavého magnetického poľa). Indukčné vykurovanie sa vykonáva nasledovne. Elektricky vodivý (metalický, grafit) Billet je umiestnený v tzv. Indukte, ktorý je jeden alebo viac otáčok drôtu (najčastejšie meď). V indukte, s pomocou špeciálneho generátora, silné prúdy rôznych frekvencií podliehajú (z tucet Hz na niekoľko MHz), v dôsledku čoho sa okolo induktora vyskytne elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole naznačuje vírové prúdy v obrobku. Vortexové prúdy ohriať obrobok pod pôsobením horúčavy Joulehu (pozri Zákon Joule-Lenza).

Systém "Inductor-Blank" je neregistrovaný transformátor, v ktorom je induktor primárnym vinutím. Obrobok je sekundárne vinutie, uzavreté korenie. Magnetický prietok medzi vinutím je uzavretý vzduchom.

Vysoká frekvencia, vortexové prúdy sú posunuté magnetickým poľom vytvoreným rovnakým magnetickým poľom do tenkých povrchových vrstiev prázdneho δ (povrchový účinok), v dôsledku čoho sa ich hustota prudko zvyšuje a obrobok sa zahrieva. Nasledujúce kovové vrstvy sa ohrievajú v dôsledku tepelnej vodivosti. Nie je súčasný prúd, ale veľká prúdová hustota. V koži-vrstve δ sa hustota prúdu zníži v krát vzhľadom na hustotu prúdu na povrchu obrobku, zatiaľ čo 86,4% tepla sa uvoľňuje do vrstvy kože. Hĺbka vrstvy kože závisí od frekvencie Žiarenie: Čím vyššia je frekvencia, tenšia vrstva kože. Tiež závisí od relatívnej magnetickej permeability μ materiálu obrobku.

Pre železo, kobalt, niklu a magnetické zliatiny pri teplotách pod bodom Curie μ má hodnotu od niekoľkých stoviek do desiatok tisíc. Pre iné materiály (taveniny, neželezné kovy, kvapalné nízko taviacu eutektiku, grafit, elektrolyty, elektricky vodivá keramika atď.) Μ je približne rovnaká ako jedna.

Napríklad pri frekvencii 2 MHz je hĺbka vrstvy kože pre meď asi 0,25 mm, na železo ≈ 0,001 mm.

Induktor sa počas prevádzky silne zahrieva, pretože sa absorbuje vlastné žiarenie. Okrem toho absorbuje tepelné žiarenie z rozdeleného billetu. Urobte induktory medené trubiceVoda sa ochladila. Voda je spokojná s odsávaním - to zaisťuje bezpečnosť v prípade horáka alebo inej depresíry induktora.

Aplikácia:
Ultratesné bezkontaktné tavenie, spájkovanie a zváranie kovu.
Získanie prototypov zliatin.
Ohýbanie a tepelné spracovanie strojných častí.
Šperky.
Spracovanie malých častí, ktoré môžu byť poškodené počas zahynutí plynového plameňa alebo oblúka.
Povrchové spevnenie.
Tvrdenie a tepelné spracovanie častí komplexného tvaru.
Dezinfekcia lekárskeho nástroja.

Výhody.

Vysokorýchlostné kúrenie alebo tavenie akéhokoľvek elektricky vodivého materiálu.

Je možné zahrievať v atmosfére ochranného plynu, v oxidačnom (alebo redukčnom) médiu, v nevodivom tekutine, vo vákuu.

Vykurovanie cez steny ochrannej komory zo skla, cementu, plastov, dreva - tieto materiály sú veľmi zle absorbovať elektromagnetické žiarenie a pri inštalácii inštalácie zostávajú chlad. Iba elektricky vodivý materiál je vyhrievaný - kov (vrátane roztopeného), uhlíka, vodivého keramiky, elektrolytov, kvapalných kovov atď.

Kvôli vzniku MHD, úsilie nastáva intenzívne miešanie tekutého kovu, až po držanie v suspendovanému stavu vo vzduchu alebo ochrannom plyne - doteraz sa získajú zliatiny v malých množstvách (levitačné tavenie, tavenie v elektromagnetickom téglike).

Keďže zahrievanie sa vykonáva pomocou elektromagnetického žiarenia, neexistuje žiadna kontaminácia prípravy spaľovania horáka v prípade ohrevu plynového plameňa, alebo elektródového materiálu v prípade oblúkového vykurovania. Umiestnenie vzoriek do atmosféry inertného plynu a vysoká rýchlosť Vykurovanie eliminuje stupnicu.

Jednoduchá obsluha vďaka malej veľkosti induktora.

Induktor môže byť vyrobený zo špeciálnej formy - to umožní rovnomerne zahriať po celom povrchu detailov komplexnej konfigurácie bez toho, aby sme sa viedli k ich deformácii alebo lokálnemu nevoľniu.

Jednoduché vykonávanie miestneho a selektívneho vykurovania.

Pretože najintenzívnejšie zahriatie je v tenkých horných vrstvách obrobku a podkladové vrstvy ohrievajú jemnejšie z dôvodu tepelnej vodivosti, spôsob je ideálny na vykonávanie povrchového vytvrdzovania častí (jadro zostáva viskózne).

Jednoduché automatizácia zariadenia - Cykly vykurovania a chladenia, nastavenie a odrádzanie teploty, krmivá a jedia prázdne miesta.

Indukčné vykurovacie zariadenia:

Pri inštaláciách s pracovnou frekvenciou až 300 kHz sa invertory používajú na IGBTové zostavy alebo mosfet tranzistory. Takéto inštalácie sú určené na vykurovanie veľkých častí. Na zahriatie malých častí sa používajú vysoké frekvencie (do 5 MHz, rozsah priemeru a krátke vlny), Vysokofrekvenčné inštalácie sú postavené na elektronických svietidlách.

Na ohrievanie malých častí sa vytvára aj inštalácia zvýšenej frekvencie na tranzistoroch MOSFET na prevádzkových frekvenciách na 1,7 MHz. Tranzistor Management a ich ochrana pri zvýšených frekvenciách predstavujú určité ťažkosti, takže inštalácia zvýšenej frekvencie je stále dosť drahá.

Induktor pre vykurovanie malých častí má malé veľkosti a malú indukčnosť, ktorá vedie k zníženiu kvality pracovného oscilátora pri nízkych frekvenciách a zníženie účinnosti a je tiež nebezpečný pre špecifikujúci generátor (napätie oscilujúceho Okruh je úmerný L / C, oscový obrys s nízkou kvalitou príliš dobrým "čerpaním" s energiou, tvorí skrat v indukte a zobrazí špecifikujúci generátor). Ak chcete zvýšiť dobrovoľnosť oscilátora, použite dva spôsoby:
- zvýšenie prevádzkovej frekvencie, ktorá vedie k komplikácii a zhodnoteniu rastliny;
- použitie feromagnetických vložiek do induktora; Zapojenie induktorov s panelmi feromagnetického materiálu.

Vzhľadom k tomu, že najúčinnejší induktor pracuje pri vysokých frekvenciách, priemyselné využitie indukčného vykurovania prijaté po vývoji a začalo výrobu výkonných generátorových svietidiel. Pred svetovou vojnou mala indukčné vykurovanie obmedzené. Ako generátory, potom používajú generátory stroja zvýšenej frekvencie (práca V. P. Vologdin) alebo Nastavenia zapaľovania.

Systém generátora môže byť v zásade akýkoľvek (multivibrátor, RC generátor, nezávislý generátor excitácie, rôzne relaxačné generátory) pracujúce na zaťažení vo forme indukčnej cievky a dostatočným výkonom. Je tiež potrebné, aby frekvencia oscilácie dostatočne vysoká.

Napríklad na "rez" v niekoľkých sekundových oceľových drôtoch s priemerom 4 mm, je potrebná oscillatory kapacita aspoň 2 kW pri frekvencii aspoň 300 kHz.

Vyberte si schému nasledujúcich kritérií: spoľahlivosť; stabilita oscilácií; stabilita moci vylučovaného v billetete; jednoduchosť; pohodlie nastavenia; minimálny počet častí na zníženie nákladov; Aplikácia častí, v množstve hromadnej redukcie a rozmery atď.

Počas mnohých desaťročí sa ako vysokofrekvenčný generátor oscilácie (Hartley Generátor, Autootransformovaný generátor spätnej väzby, obvod na indukčnom oddelení obrysu). Ide o samo-vzrušujúcu schému paralelnej sily anódy a frekvenčne selektívny reťazec, vyrobený na oscilačnom okruhu. Bol úspešne použitý a naďalej sa používa v laboratóriách, šperkoch, priemyselných podnikoch, ako aj v amatérskej praxi. Napríklad počas druhej svetovej vojny na takýchto inštaláciách sa uskutočnilo povrchové spevnenie valcov T-34 nádrže.

Nevýhody troch bodov:

Nízka účinnosť (menej ako 40% pri použití lampy).

Silná odchýlka frekvencie v čase zahrievania predfiltrov z magnetických materiálov nad Curie bod (≈700c) (zmeny μ), ktoré mení hĺbku vrstvy kože a nepredvídateľne mení režim tepelného spracovania. Keď tepelné spracovanie zodpovedných častí môže byť neprijateľné. Výkonné TDH by mali fungovať v úzkom rozsahu frekvencií povolených Rosvyazokhranclureture, pretože so zlým tieňom sú vlastne rádiové vysielače a môžu zasahovať do televízneho a rozhlasového vysielania, pobrežných a záchranných služieb.

Pri zmene bilužov (napríklad menšie až väčšie) mení indukčnosť systému induktora, ktorý tiež vedie k zmene frekvencie a hĺbky vrstvy kože.

Pri zmene jednotlivých induktorov na multi-lyže na väčších alebo viacerých malých frekvenciách sa mení.

Pod vedením Babat, Lozinsky a ďalších vedcov boli vyvinuté dvoj- a tri-konštruktívne schémy generátorov s vyššou účinnosťou (až 70%), ako aj lepšie zachovanie prevádzkovej frekvencie. Zásada ich činnosti je nasledovná. Vzhľadom na použitie súvisiacich kontúr a uvoľnenie spojenia medzi nimi, zmena v indukčnosti pracovného obvodu neznamená silnú zmenu frekvenčného frekvenčného okruhu. Rovnakým princípom sú navrhnuté rádiové vysielače.

Moderné generátory TVH sú meniče na zostave IGBT alebo výkonné tranzistory MOSFET, zvyčajne vyrobené podľa mostíka alebo polo-sekvencie. Práca pri frekvenciách do 500 kHz. Tranzistorové žalúzie sú otvorené pomocou riadiaceho systému mikrokontroléra. Riadiaci systém, v závislosti od úlohy, umožňuje automaticky držať

A) Konštantná frekvencia
b) Konštantná sila pridelená v obrobku
c) Najvyššia účinnosť.

Napríklad, keď sa magnetický materiál zahrieva nad bodový bod, hrúbka vrstvy pokožky prudko zvyšuje, klesá prúdu prúdovej hustoty a Billet sa začne zahriať horšie. Magnetické vlastnosti materiálu tiež zmiznú a proces magnetizácie sa zastaví - Billet sa začne zahrievať horšie, odpor zaťaženia sa skočí klesá - to môže viesť k "separácii" generátora a zlyhania. Riadiaci systém monitoruje prechod cez bodu Curie a automaticky zvyšuje frekvenciu s redukciou zaťaženia (alebo znižuje výkon).

Komentáre.

Induktor Ak je to možné, je potrebné mať čo najbližšie k obrobku. To nielenže zvyšuje hustotu elektromagnetického poľa v blízkosti obrobku (v pomere k štvorcovi vzdialenosti), ale tiež zvyšuje výkonový koeficient COS (φ).

Zvýšenie frekvencie ostro znižuje koeficient výkonu (úmerný frekvenčnej kocke).

Keď sa magnetické materiály vyhrievajú, dodatočné teplo je tiež zvýraznené v dôsledku rekultivácie, ich zahrievanie na bodu Curie je oveľa efektívnejšie.

Pri výpočte induktora je potrebné vziať do úvahy indukčnosť vstupu do induktora pneumatiky, čo môže byť oveľa viac indukčnosti samotného induktora (ak je induktor vyrobený vo forme jediného obratu malého Priemer alebo dokonca časti otáčania - oblúkov).

Existujú dva prípady rezonancie v oscilačných obvodoch: rezonancia stresu a rezonancia.
Súbežný oscilujúci obvod - Dôvody.
V tomto prípade, na cievku a na kondenzátore, napätie je rovnaké ako generátor. S rezonanciou sa odolnosť voči obrysu medzi rozvetvenými bodmi stáva maximum a prúd (IT celkom) cez odporový odpor RN bude minimálny (prúd vo vnútri slučky I-1L a I-2C väčší ako generátorový prúd).

V ideálnom prípade je celkový odpor obrysu rovný nekonečno - diagram nespotrebuje prúd zo zdroja. Keď sa mení frekvencia generátora, na akúkoľvek stranu rezonančnej frekvencie, celkový rez obrysovým odporom znižuje a lineárny prúd (I Spoločnosť) sa zvyšuje.

Sekvenčný oscilujúci obvod - rezonancia stresu.

Hlavným znakom obrysu sériovej rezonancie je, že jeho plná rezistencia je minimálne s rezonanciou. (ZL + ZC - Minimálne). Pri úprave frekvencie s hodnotou presahujúcou alebo rezonančnou frekvenciou nižšie, imperatív sa zvyšuje.
Výkon:
V paralelnom okruhu, s rezonanciou, prúd cez závery obrysu je 0 a napätie je maximálne.
V sekvenčnom okruhu, naopak, napätie má tendenciu nula a prúd je maximálny.

Článok je prevzatý z lokality http://dic.academic.ru/ a recyklovať na pochopiteľnejší text pre čitateľa, spoločnosť LLC "Promindcutor".